Følsomhed og udvælgelsesfærdigheder af multimeter
Med hensyn til multimeterets følsomhed og udvælgelsesevner, er følsomheden et teknisk indeks, der angiver, i hvilken grad instrumentet reagerer på svag energi. Multimeterets følsomhed kan opdeles i tre indikatorer: DC-spændingsfølsomhed, AC-spændingsfølsomhed og målerfølsomhed.
1. Multimeterets følsomhed og udvælgelsesevner
Følsomhed er en teknisk indikator, der angiver, i hvilken grad måleren reagerer på svag energi.
Da energien, der bruges til at drive afbøjningen af målerens målemekanisme, tages fra strømmen i det kredsløb, der testes, vil dens følsomhed være højere, hvis målerens viser afbøjer relativt stort og bruger mindre energi.
Multimeterets følsomhed kan opdeles i tre indikatorer: DC-spændingsfølsomhed, AC-spændingsfølsomhed og målerfølsomhed. Blandt dem er DC-spændingsfølsomhed hovedindikatoren. AC-spændingsfølsomheden er generelt lavere end DC-spændingsfølsomheden på grund af kredsløbsdesignfaktorer. De er markeret på skiven i ohm pr. volt (Ω/V), så vi kan se dem med et øjeblik. Følsomheden af målerhovedet angiver fuldskala strømværdien af målerhovedet og inkluderer også to indikatorer for målerhovedets indre modstand og linearitet, som er grundlaget for beregning af målerkredsløbet og også bestemmer spændingsfølsomheden for hele multimeteret ; målerhovedets indre modstand refererer til målerenålen Summen af modstandsværdierne for den bevægelige spole og de øvre og nedre grupper af hårfjedre; linearitet refererer til graden af konsistens mellem den aktuelle intensitet, der passerer gennem målerhovedet, og visernes afbøjningsområde, som bruges som grundlag for at tegne urskivens skala. Her fokuserer vi på multimeterets DC-spændingsfølsomhed.
Når voltmeteret bruges til måling, forbindes det parallelt med de to punkter, der skal måles. På grund af tilstedeværelsen af voltmeterets indre modstand svarer det til at forbinde en modstand parallelt mellem de to punkter, der skal måles, således at den samlede impedans mellem de to punkter, der skal måles, reduceres; og Sammen med dens shunteffekt på kredsløbet er den målte spændingsværdi lavere end den faktiske værdi. Derfor, når der foretages spændingsmålinger, skal multimeteret have en større intern modstand (det vil sige, at følsomheden Ω/V-tallet skal være højt) for at reducere denne fejl.
For eksempel er områderne for MF30 multimeter DC-spændingsområdet 0-1-5-25-100-500V, og skiven er markeret med 20000Ω/V, så er den interne modstand i 1V-området 20kΩxl=20kΩ; den interne modstand i 5V-området er 20kΩx5=100kΩ, og så videre.
Multimeterets følsomhed kan opdeles i to indikatorer: målerfølsomhed og spændingsfølsomhed (inklusive DC-spændingsfølsomhed og AC-spændingsfølsomhed).
Fuldskalaværdien Ig (fuldskalastrøm) for måleren, der bruges af multimeteret, kaldes målerens følsomhed. Ig er generelt 9.2-200μA. Jo mindre Ig er, desto højere er målerens følsomhed. Fuldskalaværdien af højfølsomhedsmåleren er generelt mindre end 10μA, fuldskalaværdien af middelfølsomhedsmåleren er normalt 30-100μA, og mere end 100μA er en lavfølsomhedsmåler.
Udvælgelsesfærdigheder af multimeterfølsomhed:
1) Hvis to multimetre har samme rækkevidde, men forskellige spændingsfølsomheder, vil måleren med højere spændingsfølsomhed, når de bruges til at måle den samme høje interne modstandsspænding, have en mindre målefejl.
2) For det samme multimeter, jo højere spændingsområdet er, jo større er den indre modstand, og jo mindre er den forårsagede målefejl.
For at reducere fejlen ved måling af strømforsyningsspændingen med høj intern modstand, er det nogle gange bedre at vælge et højere spændingsområde for at øge multimeterets interne modstand. Området skal naturligvis ikke vælges for højt, for ikke at øge læsefejlen på grund af den lille afbøjningsvinkel på viseren ved måling af lav spænding. Til strømforsyningsspændinger med lav intern modstand (for eksempel 220V AC strømforsyning) kan et multimeter med lav spændingsfølsomhed bruges til måling. Et højfølsomt multimeter er med andre ord velegnet til elektroniske målinger, mens et lavfølsomt multimeter er velegnet til elektriske målinger.
3) Når den interne modstand af multimeterets spændingsblok er mere end 100 gange større end den af strømforsyningen under test, er det ikke nødvendigt at overveje multimeterets shunteffekt på strømforsyningen under test.






